• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    顆石藻光合作用與鈣化作用的研究現(xiàn)狀

    2019-03-21 00:35劉發(fā)龍李蕓王巧晗宮慶禮
    河北漁業(yè) 2019年2期
    關(guān)鍵詞:光合作用

    劉發(fā)龍 李蕓 王巧晗 宮慶禮

    摘?要:對顆石藻的生物學(xué)種類、形態(tài)特征、分布特點做了簡單概括,探討了影響顆石藻光合作用與鈣化作用的多種因素,包括光照、溫度、營養(yǎng)鹽與海水酸化,揭示了光合作用與鈣化作用之間的偶聯(lián)機制,對顆石藻的利用價值做出了展望。

    關(guān)鍵詞:顆石藻;光合作用;鈣化作用;光合與鈣化偶聯(lián)機制

    1?顆石藻簡介

    顆石藻(coccolithophores)屬于定鞭藻門,定鞭藻綱[1],它是海水中可以進行鈣化作用的單細胞微藻,在世界大洋中擁有最高產(chǎn)的鈣質(zhì)功能[2]。顆石藻最先是由Ehrenberg在1836年在波羅的海發(fā)現(xiàn)的一種類似礦物質(zhì)結(jié)構(gòu),到1858年由Huxley取名為顆石(Coccolith),后來Wallichi和Sorby在1861年發(fā)現(xiàn)這些顆石類似一種圓形的球體,于是將其命名為顆石球(Coccosphere),又經(jīng)過Murray等人研究發(fā)現(xiàn)這些顆石都是由單細胞微藻產(chǎn)生,因此將能夠產(chǎn)生顆石的微藻統(tǒng)稱為顆石藻[3]。

    1.1?顆石藻種類

    根據(jù)藻體存活方式可以分為今生顆石藻和化石顆石藻,我們將目前正常生長的活顆石藻稱為今生顆石藻;化石顆石藻存在于不同地質(zhì)年代的海底沉積物或沉積巖中。到目前今生顆石藻有接近70屬400種被發(fā)現(xiàn)并記錄[4],在中國近海還有很多未被確定的種類[5]。

    根據(jù)藻體表面顆石粒的形態(tài)可分為以下五大類:微石型(Nannolith):此種顆石粒一般較小,形態(tài)不固定,例如顆石粒呈多邊形的布拉藻屬(Braarudosphaera),呈馬蹄狀的角石藻屬(Ceratolithus),呈洋薊狀的花球藻屬(Florisphaera);盾石型(Placolith):顆石粒中間有盾,相互之間呈瓦狀排列,例如顆石粒為圓形或橢圓型的鈣盤藻屬(Calcidiscus)、臍球藻屬(Umbilicosphaera)、卵石藻屬(Oolithotus),盾邊緣有輻射條幅的哈氏星藻屬(Hayaster),顆石粒上有I狀裂口的艾密里藻屬(Emiliania),盾片的中間有橋橫跨的橋石藻屬(Gephytocapsa;舟石型(Scypholith):顆石粒為菱形,邊緣升高,顆石粒中間有橫向的條形結(jié)構(gòu)整齊排列,例如舟管藻屬(Calciosolenia);棒石型(Rhabdolith):顆石粒一般為輻射狀,中間有棒狀突起,突起的末端有時會膨大或者為針狀,例如桿形棒狀球藻(Rhabdosphaera clavigera)、梵氏冑甲球藻(Palusphaera vandelii )等;盤石型(Discolith):顆石粒是由環(huán)狀的盤組成,盤中心有凹陷存在,有的呈拱狀外緣,有的呈傘狀外緣,例如條結(jié)藻屬(Syracosphaera)、傘球藻屬(Umbellosphaera)、螺旋球藻屬(Helicosphaera)等[5-9]。

    從細微結(jié)構(gòu)觀察,藻體表面的顆石??煞譃榱切魏筒灰?guī)則兩種,而在自然界中大部分藻體表面的顆石粒為不規(guī)則類型,這一類型的顆石藻被稱為異顆石藻[10]。

    1.2?顆石藻形態(tài)特征

    顆石藻表面雖然存在9+2型鞭毛,但是鈣化藻體的鞭毛不能運動,如E. huxleyi CCMP 2668屬于二倍體藻株,表面的顆石層阻礙了藻體的運動;但是像E. huxleyi CCMP 374則屬于單倍體藻株,因其表面的顆石粒被有機鱗片物質(zhì)所代替,所以并不影響其鞭毛的運動[14]。鈣化型顆石藻表面的顆石粒主要是由CaCO3和藻多糖共同組成。E. huxleyi顆石粒在細胞膜外圍一般覆蓋1~2層,顆石層不僅保護細胞膜,還有減少被捕食概率,增加營養(yǎng)吸收,調(diào)節(jié)細胞沉降,反射紫外線等作用[15]。

    藻多糖直接影響方解石的生長方向[16],在顆石粒形成之前多糖PS1與多糖PS2相間形成環(huán)形結(jié)構(gòu),這時Ca2+與多糖PS2結(jié)合,之后再有2個形狀不同的鈣板參與,2個鈣板之間用多糖SP3連接,在預(yù)成型的顆石粒表面積聚糖被,不斷向外延伸,從而出現(xiàn)不同形狀的顆石粒[17]。自然界中常見的顆石粒有正常、過鈣化、畸形和不完整四種類型[18]。

    1.3?顆石藻分布

    顆石藻在高硝酸鹽、低磷酸鹽、高光、低溫的海域中分布最廣泛[19],但是在南北極低溫海域與熱帶高溫海域均有發(fā)現(xiàn)顆石藻的分布;在磷酸鹽濃度極低的地中海東部與磷酸鹽濃度極高的大西洋西岸E. Huxleyi也能大量生長[18]。E. Huxleyi雖然能在1~30℃范圍內(nèi)生長,但是溫度為18~23℃的海域易出現(xiàn)藻華[20],Pleurochrysis carterae在7~25℃范圍內(nèi)的海域中有大量分布[21],顆石藻對環(huán)境較強的適應(yīng)性解釋了它在全球海域中廣泛分布的原因。

    全球四分之一的顆石藻物種在中國海域被發(fā)現(xiàn)[5],僅中國東海與南海的兩大海域顆石藻物種就超過了41種,其中以U. tenuis、E. huxleyi和G. oceanica為優(yōu)勢種[22],在中國南海西部顆石藻正常密度可達32 960.06 cells/L[23]。分布于亞熱帶與熱帶大洋中的顆石藻統(tǒng)稱為大洋性(oceanic species)顆石藻,而分布在近海海峽或沿岸地區(qū)的統(tǒng)稱為近岸性(neritic species)顆石藻[5]。

    雖然多數(shù)種類的顆石藻主要生活在10~200 m真光層的海水中[24],但是顆石藻的生存環(huán)境存在一定的規(guī)律,即隨著緯度的增加顆石藻越靠近表層海水,例如在中國的南海西部,顆石藻主要分布在50 m 和 75 m 水層[24],然而在緯度稍高的亞北極太平洋東北部顆石藻主要分布在10~20 m的表層海水,水深超過30 m時,幾乎不存在有活性的顆石藻[25]。

    1.4?顆石藻對營養(yǎng)元素的要求

    在營養(yǎng)鹽缺乏的培養(yǎng)基中E. huxleyi分裂能力降低,體積變大,表面的顆石粒極易從藻體表面脫落[26]。氮占顆石藻細胞干重的7%~10%,磷占細胞干重的1%[27]。有研究表明氮缺乏條件顆石藻細胞內(nèi)多糖和脂質(zhì)等物質(zhì)含量增多[28],胞內(nèi)的不飽和脂肪酸DHA的含量可高達細胞干重的10%~13%[29],并且葉綠體中光復(fù)合體II(PSII)在第38天后消失,而磷源缺乏時PSII在第7天就已經(jīng)消失[30]。顆石藻通過主動運輸方式吸收無機磷,在極度缺乏磷元素的地中海區(qū)域,顆石藻自身具有合成堿性磷酸酶功能,可以將外源有機磷轉(zhuǎn)化為無機磷形式供自身利用[31]。微量元素在顆石藻的生長中發(fā)揮了重要作用,其中Fe可以作為輔酶的輔助因子、Zn是碳酸酐酶合成的必須元素、Mn是三羧酸循環(huán)多種酶的活化劑、Ca參與到自身的鈣化作用中。

    不同種的顆石藻所需要的營養(yǎng)鹽濃度不同,例如P. carterae最適NaNO3濃度為225 mg/L,最適NaH2PO4·2H2O濃度為22.6 mg/L[32],然而E. huxleyi適合在營養(yǎng)鹽濃度極低的大洋深處生長[33]。

    2?顆石藻光合作用研究現(xiàn)狀

    2.1?主要光合色素

    顆石藻細胞中的色素主要是葉綠素a、葉綠素c和β-胡蘿卜素,另外還包括硅藻黃素、褐藻素等多種光捕獲色素[34],不同種類的顆石藻之間色素也存在差異,甚至不同亞種之間的色素含量也存在差異,如表2所示,E. huxleyi的兩種類型的細胞中顯示非鈣化型細胞葉綠素a與葉綠素c含量高于鈣化型細胞。

    2.2?環(huán)境對顆石藻光合作用的影響

    2.2.1?光照對光合作用的影響?顆石藻對強光不敏感,但對紫外線較為敏感,當(dāng)藻細胞暴露在紫外線UV-A 19.5 W·m-2時光合速率會降低6%~15%[36]。長期生長在紫外線較強環(huán)境中的顆石藻,顆石層的厚度會增加2.1倍,這樣可以增加紫外線反射,從而減輕對藻體的傷害,最終保證光合作用的高效運行[37]。E. huxleyi的光補償點為5.9 μmol·m-2·s-1[38],隨著光強的增加顆石藻的光合作用能力逐漸增加,繁殖速度變快,極易形成藻華[39-40]。研究發(fā)現(xiàn)營養(yǎng)鹽濃度越高顆石藻光合作用所需要的飽和光強越強[32],因此顆石藻的光合作用強弱與光照強度以及營養(yǎng)鹽濃度之間也存在相關(guān)性。

    弱光條件藻體內(nèi)巖藻黃素和葉綠素a為主的光捕獲色素含量顯著增加,目的是保證藻體在弱光條件下正常光合作用[41]。顆石藻在強光400 μmol·m-2·s-1條件下與普通光強150 μmol·m-2·s-1的光合放氧速率相似,并未出現(xiàn)光抑制現(xiàn)象[33]。

    2.2.2?溫度對光合作用的影響?高溫與高光之間對顆石藻生長存在拮抗效應(yīng)[40],高溫使藻體呼吸作用加強,不利于藻體有機物積累。如果將正常生長條件下的顆石藻轉(zhuǎn)移到低溫條件時,會有一定的適應(yīng)期,過了適應(yīng)期則可以正常進行光合作用,但是如果由正常條件下培養(yǎng)的顆石藻轉(zhuǎn)移到高溫條件則不會有適應(yīng)期,溫度過高反而會導(dǎo)致參與藻體光合作用的酶失活。Sonosa[42]表示在海水溫度為25℃時E. huxleyi光合作用能力最強。

    2.2.3?營養(yǎng)鹽濃度對光合作用的影響?缺磷條件雖然不會影響E. huxleyi和P. carterae的增長速率,但是細胞內(nèi)葉綠素含量會顯著降低,因此會降低藻體的光合作用速率[32]。相反,當(dāng)胞內(nèi)磷酸鹽濃度較高時,藻體的光合速率也會有明顯的提高,二者之間存在明顯的正相關(guān)性,但是胞外磷酸鹽濃度與光合作用能力并沒有相關(guān)性[43]。當(dāng)?shù)慈狈rG. oceanica中葉綠素a含量會有顯著提高,低氮磷比有利于繁殖[44],但是當(dāng)培養(yǎng)基中氮嚴重缺乏時,顆石藻則不能長時間存活[45]。當(dāng)Zn、Mn等元素缺乏時會直接影響葉綠體的結(jié)構(gòu),藻體光合作用速率顯著降低。

    2.2.4?海水酸化對光合作用的影響?海洋酸化問題日益顯著,但是酸化與光合作用之間的關(guān)系還沒有明確的結(jié)論。絕大多數(shù)的科學(xué)家認為海水酸化可以促進顆石藻的光合作用,因為光合作用的碳源主要是來自于CO2,CO2濃度升高會使光合作用增加,例如Barcelos[46],Shi[47],Müller[48]等人均認為E. huxleyi在酸化條件下光合作用能力顯著增加,以及Riebesell[49],蔡曉霞[45]等人認為G. oceanica在CO2濃度較高環(huán)境下Chl a的含量會明顯增加,因此光合作用能力也增加。然而相反的是Sciandra[50]卻認為自然界中的E. huxleyi在酸化條件下光合作用能力減弱,因為一方面降低的pH環(huán)境使藻體內(nèi)酶活性的降低,另一方面降低的pH使顆石層的厚度變薄,紫外線對藻體輻射程度增加20%~25%的傷害,導(dǎo)致光合作用能力降低。另一方面以Lenardos[41]與Langer[51]為代表的科學(xué)家認為E. huxleyi、Calcidiscus leptporus與Coccolithus pelagicus在酸化條件下對光合作用沒有顯著影響。

    2.3?顆石藻光合作用對環(huán)境的影響

    全世界范圍內(nèi)顆石藻光合作用釋放的O2可達6.943×1011 t[52]。顆石藻的光合作用為藻體的不斷分裂積累了大量的有機物,其中對環(huán)境影響最顯著的是顆石藻藻華,平均每年有140萬km2的顆石藻藻華在全球爆發(fā)[53],以E. huxleyi為代表的藻華易在高緯度海域形成[54]。

    3?顆石藻鈣化作用研究現(xiàn)狀

    3.1?顆石藻鈣化機制

    顆石藻鈣化作用的產(chǎn)物是CaCO3,反應(yīng)式可表示為(式1),從細胞學(xué)角度分析,藻體利用外源的Ca2+與多糖在高爾基體內(nèi)產(chǎn)生顆石粒,然后轉(zhuǎn)移到顆石粒囊中成熟,最后通過胞吐形式轉(zhuǎn)移到細胞表面,研究顯示每形成一個新顆石粒最快需要1 h[55]。

    Ca2++2HCO-3→CaCO3+H2O+CO2(式1)

    3.2?環(huán)境對顆石藻鈣化作用的影響

    3.2.1?光照對鈣化作用的影響?光照強度的波動會使顆石藻的體積變大,鈣化速率增加[40]。黑暗條件不利于顆石藻鈣化甚至還會出現(xiàn)脫鈣現(xiàn)象[56]。黑暗處的E. huxleyi鈣化速率約為在光照下鈣化速率的1/10,每天黎明時期太陽光線較弱,顆石藻為了能夠較好的利用光能,顆石粒厚度較薄,隨著光強的增加,顆石粒的厚度也在增加,當(dāng)光強達到500 μmol·m-2·s-1的顆石藻飽和光強時,顆石藻的鈣化能力也達到最大,厚厚的顆石粒能有效的減輕強光或紫外線對藻體的傷害,因此顆石粒的厚度很好地適應(yīng)了每天光照強度的變化規(guī)律[57]。

    3.2.2?溫度對鈣化作用的影響?高溫條件下藻體的鈣化速率提高,同時顆石粒中Sr /Ca和Mg/Ca比值也會增加[58],因此可以通過研究化石顆石粒中金屬含量的比值確定古海洋溫度變化情況。

    3.2.3?營養(yǎng)鹽濃度對鈣化作用的影響?當(dāng)培養(yǎng)基中磷酸鹽濃度較低時,顆石藻會不斷積累藻多糖和碳酸鈣,使細胞體積變大,細胞鈣化能力增強,正常情況下E. huxleyi細胞表面顆石粒數(shù)目大約為36個,如果在磷限制的培養(yǎng)基中培養(yǎng)時,顆石粒的數(shù)目會增加到70~120個,此時顆石粒極易從細胞表面脫落,且磷酸鹽限制條件下畸形顆石粒出現(xiàn)的概率可增加8%[59],但是Angela等人[18]在研究的六種地中海顆石藻中發(fā)現(xiàn),顆石藻在缺磷的環(huán)境中畸形顆石粒出現(xiàn)的概率遠低于正常營養(yǎng)條件,出現(xiàn)兩種截然不同的結(jié)果可能是因為顆石藻長期生長在缺磷環(huán)境下,已經(jīng)適應(yīng)這種環(huán)境。如果將E. huxleyi分批培養(yǎng)在f/2培養(yǎng)基中,培養(yǎng)后期會出現(xiàn)部分的脫鈣現(xiàn)象[60],出現(xiàn)這一現(xiàn)象一方面是因為后期的培養(yǎng)基中磷酸鹽耗盡,顆石粒畸形率增加,藻體分裂速度變慢,細胞體積變大,導(dǎo)致顆石粒之間連接不緊密而脫落。但是當(dāng)培養(yǎng)基中氮源缺乏時藻體鈣化作用如何變化目前沒有確定結(jié)論,Langer[61]表示E. huxleyi在缺乏氮元素的海水中生長時,其鈣化能力增加1.2倍,增加藻體的沉降速率,使藻體能夠更好的利用深層海水中的營養(yǎng)物質(zhì);然而Kaffes[62]則表示E. huxleyi在缺氮時鈣化能力將會降低30%,至于為何出現(xiàn)兩種截然不同的結(jié)果目前還沒有明確的解釋。

    3.2.4?海水酸化對鈣化作用的影響?隨著海洋酸化現(xiàn)象的出現(xiàn),預(yù)計在2100年海水的pH降低到7.8,這一變化受影響最明顯的是鈣化生物[26]。Iglesias等人[63]表示顆石藻在較高的 CO2濃度下(750 μatm)培養(yǎng)時,其鈣化能力是正常培養(yǎng)條件下的2倍,鈣化能力與CO2濃度呈線性關(guān)系,并且CO2濃度越高藻體體積越小,因此他們猜測預(yù)計隨著海水酸化程度的增加,顆石藻很有可能被其他浮游植物替代。然而另一方面有科學(xué)家表示E. huxleyi、G. oceanica、C. leptporus與C. pelagicus在酸化條件下鈣化能力會下降,尤其E. huxleyi的在酸化條件下鈣化能力減弱16%~83%[48],這主要是因為海水酸化,使顆石粒在海水中有不同程度的溶解。其次,蔡小霞等[45]認為CO2濃度較低時,E. huxleyi會出現(xiàn)隨CO2濃度增加鈣化能力增加現(xiàn)象,但是當(dāng)CO2濃度過高時則鈣化作用停止。雖然目前有很多的研究關(guān)于海水酸化與顆石藻鈣化之間的實驗,但是目前依然不能準確的預(yù)測未來二者之間的相互關(guān)系。

    3.3?顆石藻鈣化作用對環(huán)境的影響

    顆石藻的鈣化作用可以將CO2封存。顆石藻占全球總浮游植物量的10%[64],每年將空氣中7.333×1011 t的CO2被吸收和固定,通過鈣化作用有1.28×109 t的CaCO3沉入海底進入地化循環(huán)[33],因此顆石藻鈣化作用在降低空氣CO2的能力上更具有優(yōu)勢。

    3.4?化石顆石藻研究意義

    化石顆石藻的研究主要集中在其鈣化產(chǎn)物方面,古海洋中的顆石藻死亡后有機質(zhì)被分解,顆石粒在海底沉積后被保存下來[65]。氣候的變化首先會影響海洋表層水體環(huán)境[66],而顆石粒的形態(tài)易受環(huán)境的影響,因此在研究古氣候時常把化石顆石粒的形態(tài)以及鈣化程度作為一種重要的參考,例如我們前面提到的E. huxleyi在強光條件下顆石粒鈣化程度升高,高溫使顆石粒中的Sr /Ca和Mg/Ca比值以及鈣化速率均增加,營養(yǎng)鹽濃度與顆石?;温室泊嬖谙嗷リP(guān)系,因此根據(jù)顆石粒的表觀特征可以推斷古海洋生態(tài)環(huán)境。Su[67]根據(jù)沉積巖中Florisphaera profunda顆石粒的相對百分含量重建了南海26萬年前古海洋的生產(chǎn)力模型;在藏北羌塘地區(qū)發(fā)現(xiàn)了侏羅紀時期顆石藻(Ellipsagelosphaera sp.)經(jīng)鈣化沉積形成的黑色巖系,為研究烴源的科研工作者提供了新的研究思路[68];金曉波[69]統(tǒng)計蘇拉威西海海底的化石顆石藻種類后重新構(gòu)建了2萬年前海洋古生產(chǎn)力和營養(yǎng)變化的模型;蒼樹溪[70]在研究沖繩海槽時發(fā)現(xiàn),在沉積物的最底層主要的顆石藻化石類型為Gephyrocapsa aperta-G. oceanica組合(代表玉木亞間冰期),中層為Gephyrocapsa ericsonii-Coccolithus crassipons組合(代表晚玉木冰期),上層為E. huxleyi-G. oceanica組合(代表冰后期),每個化石顆石藻組合代表一個氣候期,以此推測地層年代。因此化石顆石藻在地層的研究中有重要的參考價值。

    4?顆石藻光合作用與鈣化作用偶聯(lián)機制

    顆石藻具有光合與鈣化兩大作用,光合作用釋放O2,鈣化作用過程雖然有CO2的釋放,但是吸收了更多的HCO-3,因此同樣屬于固碳過程。海水中CO2溶解度較低,因此生長在海水中的浮游植物會采用各種方式來提高胞內(nèi)CO2濃度,顆石藻除自身的碳濃縮機制外還可以收集鈣化作用產(chǎn)生的CO2來提高胞內(nèi)濃度,從而保證光合作用正常運行。當(dāng)顆石藻進入衰退期時,藻體開始向海底沉降,在沉降的過程中依然進行微弱的鈣化作用,因此這一過程能夠使CO2在深海中垂直遷移。

    在探究光合作用與鈣化作用之間存在什么樣的關(guān)系時,人們進行了大量的實驗。Herfort(2003)[71]表示E. huxleyi在不含鈣元素的培養(yǎng)基中培養(yǎng)時發(fā)現(xiàn)鈣化作用雖然停止但是光合作用仍然正常進行,若將顆石藻轉(zhuǎn)移到正常培養(yǎng)液的黑暗環(huán)境中,鈣化作用可以正常進行,但光合作用已經(jīng)停止,因此他認為顆石藻的光合作用與鈣化作用屬于兩個獨立的過程。然而對于這一結(jié)果Sekino等人[61]卻提出了相反的結(jié)論,認為E. huxleyi在黑暗環(huán)境中培養(yǎng)時其鈣化速率非常低,甚至有脫鈣的現(xiàn)象;以及邢濤等人[40]表示E. huxleyi在缺乏鈣離子時鈣化作用首先降低,隨即藻體的光合固碳速率也降低,并且當(dāng)光合作用能力降低時,由光合電子傳遞鏈產(chǎn)生的ATP減少降低了耗能的鈣化作用速率;從能量角度進行分析,顆石藻的鈣化作用屬于耗能過程,而光合作用可以積累能量,因此光合作用所積累的能量正好為鈣化作用所利用[72]。顆石藻的光合作用與鈣化作用之間偶聯(lián)性的判斷目前還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準,目前只是最具有認可性的是Moheimani[73]經(jīng)修改后的光合鈣化偶聯(lián)模型,在這一模型中僅僅顯示了光合作用與鈣化作用之間的物質(zhì)交換機理,但是在兩大作用之間仍然存在很多不能解釋的現(xiàn)象,例如顆石藻為什么在黑暗處能夠進行鈣化作用,以及某些顆石藻體內(nèi)缺乏HCO-3轉(zhuǎn)運蛋白等問題,至于在光合作用與鈣化作用之間是否存在其他相互關(guān)系目前還沒有很好的解釋。

    5?顆石藻未來價值

    人類活動的影響使顆石藻的生存環(huán)境不斷的改變,趨于變化的生存環(huán)境最終將如何影響顆石藻的生理生化反應(yīng)又是一件值得探討的課題。顆石藻不僅在減少溫室氣體方面有獨特優(yōu)勢,而且在食用方面有巨大潛力,Takenaka[74]表示如果將顆石粒進行適當(dāng)處理后添加到補鈣劑中,很容易被人體吸收利用,這是因為一方面顆石粒中CaCO3含量可達細胞干重的10%,另一方面顆石粒體積非常小,具有巨大的比表面積,有利于在腸道內(nèi)進行消化吸收。同時顆石藻的鈣化作用產(chǎn)物可作為人造骨骼等生物醫(yī)學(xué)材料。此外顆石藻體內(nèi)含有大量的維生素B12、巖藻黃素、不飽和脂肪酸等有用物質(zhì),對顆石藻進行適當(dāng)處理后可作為保健品補充給人體。顆石藻除了為人類食用外,在水產(chǎn)養(yǎng)殖方面還可以作為水產(chǎn)品幼苗的餌料[75]。顆石藻體內(nèi)油脂含量占藻體干重的33%,可作為生物燃料用于工業(yè)化生產(chǎn)[76]。隨著人類研究的不斷深入,根據(jù)藻體本身特性合理設(shè)計培養(yǎng)方式,在未來的生產(chǎn)實踐中顆石藻將會發(fā)揮不可估量的作用。

    參考文獻:

    [1] Silva P C,Throndsen J,Eikrem W.Revisiting the Nomenclature of Haptophytes[J].Phycologia,2007,46(4): 471-475.

    [2] Richier S,Kerros M E,Vargas C,et al.Light-dependent transcriptional regulation of genes of biogeochemical interest in the diploid and haploid life cycle stages of Emiliania huxleyi[J].Applied and Environmental Microbiology,2009,75(10):3366.

    [3] Murray J,Renard A F.Deep-Sea Deposits[C].Scientific Reports Of the Voyage H M S Challenger.1891:1-525.

    [4] Colomban de Vargas,Marie-Poerre Aubry,Ian Probert,et al.Chapter 12 – Origin and Evolution of Coccolithophores: From Coastal Hunters to Oceanic Farmers[J].Evolution of Primary Producers in the Sea,2007:251-285.

    [5] 孫軍,靳少非.中國近海今生顆石藻物種多樣性初步研究[J].生物多樣性,2011,19(6):787-797.

    [6] Jordan R W,Cros L,Young J R.A revised classification scheme for living haptophytes[J].Micropaleontology,2004,50(Suppl 1):55-79.

    [7] Young J,Bown P.Cenozoic calcareous nannoplankton classification[J].Journal of Nannoplankton Research,1997,19(1):36-47.

    [8] Jordan R W,Green J C.A check-list of the extant Haptophyta of the world[J].Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom,1994,74,149–174.

    [9] Castberg T,Larsen A,Sandaa R A ,et al.Microbial population dynamics and diversity during a bloom of the marine coccolithophorid Emiliania huxleyi(Haptophyta)[J].Marine Ecology Progress,2001,221(8):39-46.

    [10] Geisen M,Billard C,Broerse A,et al.Life-cycle associations involving pairs of holococcolithophorid species:Intraspecific variation or cryptic speciation?[J]. European Journal of Phycology,2011,37(4):531-550.

    [11] Olson M B,Strom S L.Phytoplankton growth,microzooplankton herbivory and community structure in the southeast Bering Sea: insight into the formation and temporal persistence of an Emiliania huxleyi bloom[J].Deep Sea Research Part II Topical Studies in Oceanography,2002,49(26):5969-5990.

    [12] Malinverno E.Morphological Variability within the Genus Calciosolenia(Coccolithophorids) from the Eastern Mediterranean Sea[J].Micropaleontology,2004,50(Suppl 1):81-91.

    [13] Mergulhao L P,Guptha M V S,Unger D,et al.Seasonality and variability of coccolithophore fluxes in response to diverse oceanographic regimes in the Bay of Bengal: Sediment trap results[J].Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology,2013,371(2):119-135.

    [14] Paasche E.A review of the coccolithophorid Emiliania huxleyi(Prymnesiophyceae),with particular reference to growth,coccolith formation,and calcification-photosynthesis interactions[J].Phycologia,2001,40(6):503-529.

    [15] Quintero-Torres R,Aragón J L,Torres M,et al.Strong far-field coherent scattering of ultraviolet radiation by holococcolithophores[J].Physical Review E Statistical Nonlinear & Soft Matter Physics,2006,74(3 Pt 1):032901.

    [16] Westbroek P,Young J R,Linschooten K.Coccolith Production(Biomineralization) in the Marine Alga Emiliania huxleyi[J].Journal of Eukaryotic Microbiology,2007,36(4): 368-373.

    [17] Marsh M E,Ridall A L,Azadi P,et al.Galacturonomannan and Golgi-derived membrane linked to growth and shaping of biogenic calcite[J].Journal of structural biology,2002,139(1): 39-45.

    [18] Oviedo A M,Langer G,Ziveri P.Effect of phosphorus limitation on coccolith morphology and element ratios in Mediterranean strains of the coccolithophore Emiliania huxleyi[J].Journal of Experimental Marine Biology and Ecology,2014,459:105-113.

    [19] 張健,李佳芮,紀大偉,等.黃東海夏、冬季顆石藻群落及其分布研究[J].海洋科學(xué),2016,40(2):41-54.

    [20] Nanninga H J,Tyrrell T.Importance of light for the formation of algal blooms by Emiliania huxleyi[J].Marine Ecology Progress,1996,136(1-3):195-203.

    [21] 周成旭,嚴小軍,駱其君,等.低溫和高溫下顆石藻(Pleurochrysis sp.)種群生長特征及生化變化[J].生態(tài)學(xué)報,2008,28(6):2587-2594.

    [22] Wei K Y,Gong G C.Summer and Winter Distribution and Malformation of Coccolithophores in the East China Sea[J].Micropaleontology,2004,50(supplement No.1):157-170.

    [23] 孫軍,安佰正,戴民漢,等.夏季南海西部今生顆石藻[J].海洋與湖沼,2011,42(2):170-178.

    [24] 林凌.日本南海海槽中更新世以來顆石藻組合及其意義[D].中國地質(zhì)大學(xué)(北京),2012.

    [25] 欒青杉.夏冬季中國近海今生顆石藻及其鈣化作用速率研究[D].中國科學(xué)院研究生院(海洋研究所),2010.

    [26] Gerecht A C,Supraha L,Edvardsen B,et al.Phosphorus availability modifies carbon production in Coccolithus pelagicus,(Haptophyta)[J].Journal of Experimental Marine Biology and Ecology,2015,472(9):24-31.

    [27] Ziveri P,Stoll H M,Probert I,et al.Stable isotope“vital effects”in coccolith calcite[J].Earth & Planetary Science Letters,2003,210(1):137-149.

    [28] Hu Q,Sommerfeld M,Jarvis E,et al.Microalgal triacylglycerols as feedstocks for biofuel production:perspectives and advances[J].The Plant Journal,2010,54(4):621-639.

    [29] Moheimani N R,Borowitzka M A.The long-term culture of the coccolithophore[J].Journal of Applied Phycology,2006,18:703-712.

    [30] James B,Cotner J,Wetzel R G.Uptake of dissolved inorganic and organic bphosphorus compounds by phytoplankton and bacterioplankton[J].Limnology and Oceanography,1992,37(2):232-243.

    [31] 劉寶寧.富營養(yǎng)化條件下磷對顆石藻關(guān)鍵生理生態(tài)過程的作用及意義[D].寧波大學(xué),2012.

    [32] 陳攀.顆石類微藻Pleurochrysis carterae培養(yǎng)條件的優(yōu)化及室外培養(yǎng)研究[D].湖北工業(yè)大學(xué),2013.

    [33] Olson M B,Wuori T A,Love B A,et al.Ocean acidification effects on haploid and diploid Emiliania huxleyi,strains:Why changes in cell size matter[J].Journal of Experimental Marine Biology & Ecology,2017,488:72-82.

    [34] Jeffrey S W,Wright S W.Photosynthetic pigments in the Haptophyta.(Cohen Z.)Chemicals from Microalgae[M].Taylor and Francis Philadelphia,1999,pp:111-132.

    [35] 吳慶余,白巖善博.HCO-3對海生顆石藻細胞表面鈣化和CO2固定作用的研究[J].Journal of Integrative Plant Biology,1999(3):285-289.

    [36] Gao K,高坤山.Ocean acidification exacerbates the effect of UV radiation on the calcifying phytoplankter Emiliania huxleyi[D].Amer Soc Limnology Oceanography,2009.

    [37] 阮祚禧,鄒定輝,許振平,等.顆石球緩解紫外輻射對顆石藻光合作用的脅迫[J].水生生物學(xué)報,2016,40(5):1078-1082.

    [38] Jdl V B,Mjw V.In situ gross growth rates of Emiliania huxleyi in enclosures with different phosphate loadings revealed by diel changes in DNA content[J].Marine Ecology Progress,1995,121(1):271-277.

    [39] 邢濤.鈣化與硅化浮游植物的環(huán)境生理學(xué)研究[D].廈門大學(xué),2016.

    [40] Leonardos N,Geider R J.Elevated atmospheric carbon dioxide increases organic carbon fixation by Emiliania huxleyi,(Haptophyta),under nutrient-limited high-light conditions [J].Journal of Phycology,2010,41(6):1196-1203.

    [41] Hu Q A,Richmond A.Environmental effects on cell composition.[M]// Handbook of Microalgal Culture: Applied Phycology and Biotechnology,Second Edition.John Wiley & Sons,Ltd,2003:83-94.

    [42] Sorrosa J M,Satoh M,Shiraiwa Y.Low temperature stimulates cell enlargement and intracellular calcification of coccolithophorids[J].Marine Biotechnology,2005,7(2): 128-133.

    [43] 趙艷芳.富營養(yǎng)化環(huán)境下的海洋微藻生理生化特性研究[D].中國科學(xué)院研究生院(海洋研究所),2008.

    [44] 蔡小霞,于培松,張海峰,等.大洋橋石藻Gephyrocapsa oceanica對海水酸化與營養(yǎng)鹽脅迫的復(fù)合響應(yīng)[J].海洋學(xué)報,2016,38(4):130-138.

    [45] 孫軍,劉海嬌,李欣,等.南海北部夏、冬季今生顆石藻分布[J].海洋學(xué)報,2015,37(12):1-10.

    [46] Barcelos R J,Müller M N,Riebesell U.Short-term response of the coccolithophore Emiliania huxleyi to an abrupt change in seawater carbon dioxide concentrations[J].Biogeosciences,7,1(2010-01-13),2010,7(1):177-186.

    [47] Shi D,Xu Y,Morel F M M.Effects of the pH/pCO2 control method on medium chemistry and phytoplankton growth[J].Biogeosciences,6,7(2009-07-17),2009,6(7):1199-1207.

    [48] Müller M N,Schulz K G,Riebesell U.Effects of long-term high CO2 exposure on two species of coccolithophores[J].Biogeosciences,7,3(2010-03-23),2010,7(3):1109-1116.

    [49] Ulf Riebesell,Ingrid Zondervan,Bjrn Rost,et al.Reduced calcification of marine plankton in response to increased atmospheric CO2[J].Nature,2000,407(6802):364-7.

    [50] Sciandra A,Harlay J,Lefevre D,et al.Response of coccolithophorid Emiliania huxleyi to elevated partial pressure of CO2 under nitrogen limitation[J].Marine Ecology Progress,2003,261(8):111-122.

    [51] Langer G,Geisen M,Baumann K H,et al.Species-specific responses of calcifying algae to changing seawater carbonate chemistry[J].Geochemistry Geophysics Geosystems,2006,7(9):1525-1537.

    [52] 侯奎,陳鎮(zhèn)東,陳延成,等.顆石藻與環(huán)境[J].植物資源與環(huán)境學(xué)報,2001,10(1):51-53.

    [53] 高姍.南海低營養(yǎng)級生態(tài)要素時空分布特征及模型研究[D].中國海洋大學(xué),2011.

    [54] Harris R P.Coccolithophorid dynamics:The European Emiliania huxleyi programme,EHUX[J].Journal of Marine Systems,1996,9:1-11.

    [55] Ziegler A,Yin X,Griesshaber E,et al.Spatial relation of organelle membranes in the coccolith forming marine alga Emiliania huxleyi[M]// European Microscopy Congress 2016: Proceedings.2016.

    [56] Sekino K,Shiraiwa Y.Evidence for the Involvement of Mitochondrial Respiration in Calcification in a Marine Coccolithophorid,Emiliania huxleyi[J].Plant & Cell Physiology,1996,37(7):1030-1033.

    [57] Nimer N A,Merrett M J.Calcification Rate in Emiliania huxleyi Lohmann in Response to Light,Nitrate and Availability of Inorganic Carbon[J].New Phytologist,1993,123(4):673-677.

    [58] 梁丹,劉傳聯(lián).顆石藻元素地球化學(xué)研究進展[J].地球科學(xué)進展,2012,27(2):217-223.

    [59] Batvik H,Heimdal B R,F(xiàn)agerbakke K M,et al.Effects of unbalanced nutrient regime on coccolith morphology and size in Emiliania huxleyi(Prymnesiophyceae)[J].European Journal of?Phycology,1997,32(2):155–165.

    [60] Stoll H M,Rosenthal Y,F(xiàn)alkowski P.Climate proxies from Sr/Ca of coccolith calcite: calibrations from continuous culture of Emiliania huxleyi[J].Geochimica Et Cosmochimica Acta,2002,66(6):927-936.

    [61] Langer G,Oetjen K,Brenneis T.Coccolithophores do not increase particulate carbon production under nutrient limitation: A case study using Emiliania huxleyi,(PML B92/11)[J].Journal of Experimental Marine Biology & Ecology,2013,443(443):155-161.

    [62] Kaffes A,Thoms S,Trimborn S,et al.Carbon and nitrogen fluxes in the marine coccolithophore Emiliania huxleyi,grown under different nitrate concentrations[J].Journal of Experimental Marine Biology & Ecology,2010,393(1–2):1-8.

    [63] Iglesias M D,Halloran P R,Rickaby R E M,et al.Phytoplankton Calcification in a High-CO2 World[J].Science,2008,320(5874):336-340.

    [64] Tyrrell T,Young J R.Coccolithophores[J].Encyclopedia of Ocean Sciences,2009:606-614.

    [65] 苑明莉.黃東海沉積物中顆石藻種群結(jié)構(gòu)的長期記錄及其對氣候變化的響應(yīng)[D].天津科技大學(xué),2016.

    [66] Bopp L,Resplandy L,Orr J C,et al.Multiple stressors of ocean ecosystems in the 21st century: projections with CMIP5 models[J].Biogeosciences,2013,10(10): 6225-6245.

    [67] Su X,Liu C,Beaufort L,et al.Late Quaternary coccolith records in the South China Sea and East Asian monsoon dynamics[J].Global & Planetary Change,2013,111(12):88-96.

    [68] 陳蘭,伊海生,胡瑞忠.藏北羌塘地區(qū)侏羅紀顆石藻化石的發(fā)現(xiàn)及其意義[J].地學(xué)前緣,2003,10(4):613-618.

    [69] 金曉波,劉傳聯(lián),褚智慧.末次冰消期以來蘇拉威西海顆石藻化石記錄與古海洋變化[J].海洋地質(zhì)與第四紀地質(zhì),2012(4):131-137.

    [70] 蒼樹溪,鐘石蘭.沖繩海槽D-086孔顆石藻化石及其古海洋學(xué)意義的初步探討[J].海洋地質(zhì)與第四紀地質(zhì),1994,14(3):85-90.

    [71] Herfort L,Thake B,Roberts J.Acquisition and use of bicarbonate by Emiliania huxleyi[J].New Phytologist,2003,156(3):427-436.

    [72] Delille B,Harlay J,Zondervan I,et al.Response of primary production and calcification to changes of pCO2 during experimental blooms of the coccolithophorid Emiliania huxleyi[J].Global Biogeochemical Cycles,2005,19(2):GB2023.

    [73] Moheimani N R.The culture of coccolithophorid algae for carbon dioxide bioremediation[J].Moheimani Navid Reza,2005.

    [74] Takenaka H,Yamaguchi Y,Teramoto S,et al.Safety evaluation of Pleurochrysis carterae as a potential food supplement[J].Journal of Marine Biotechnology,1996,3(4):274-277.

    [75] 蘆文奇,周海波,陳嬌,等.分離自象山港的15種海洋微藻脂肪酸比較研究[J].生物學(xué)雜志,2014(4):73-76.

    [76] 陳佳麗.顆石藻Pleurochrysis carterae脂肪酸及色素成分的研究[D].湖北工業(yè)大學(xué),2013.

    猜你喜歡
    光合作用
    能進行光合作用的綠葉海天牛
    借圖發(fā)揮 突破光合作用難點
    光合作用圖表類題型突破
    家居布藝的光合作用
    例析凈光合作用相關(guān)題型解題中的信息提取錯誤與矯正
    太陽消失以后
    愛上光合作用
    辨析光合速率
    “植物光合作用的場所”教學(xué)實錄和解讀
    “植物光合作用的發(fā)現(xiàn)”教學(xué)案例
    www.999成人在线观看| 亚洲国产精品合色在线| 欧美午夜高清在线| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲 欧美一区二区三区| 一本一本综合久久| 亚洲无线在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲电影在线观看av| 久久 成人 亚洲| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产三级黄色录像| av天堂在线播放| 女性被躁到高潮视频| 国产久久久一区二区三区| 亚洲五月婷婷丁香| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 麻豆成人av在线观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产色视频综合| 男女之事视频高清在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 久久国产乱子伦精品免费另类| 老司机靠b影院| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产真实乱freesex| 亚洲男人天堂网一区| 久久久久亚洲av毛片大全| 成年版毛片免费区| 日日夜夜操网爽| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲成人久久爱视频| 黑丝袜美女国产一区| 搡老岳熟女国产| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 久久人人精品亚洲av| 中文字幕最新亚洲高清| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 老司机午夜福利在线观看视频| 大型av网站在线播放| 精品国产美女av久久久久小说| 国产成年人精品一区二区| 韩国av一区二区三区四区| 老司机午夜福利在线观看视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 久久中文看片网| 12—13女人毛片做爰片一| 久久久久久久久中文| 色av中文字幕| a在线观看视频网站| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产男靠女视频免费网站| 久久国产精品影院| 精品久久久久久久久久免费视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 久久中文字幕人妻熟女| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 神马国产精品三级电影在线观看 | 成年免费大片在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 三级毛片av免费| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲人成77777在线视频| 国产精品一区二区三区四区久久 | 成在线人永久免费视频| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 久久香蕉精品热| 手机成人av网站| 亚洲午夜理论影院| 看片在线看免费视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 看片在线看免费视频| 久久这里只有精品19| 国产欧美日韩一区二区精品| 久久九九热精品免费| 久久久久久大精品| 欧美激情极品国产一区二区三区| 女性生殖器流出的白浆| av在线播放免费不卡| 亚洲一区二区三区不卡视频| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 久久草成人影院| av片东京热男人的天堂| 亚洲人成伊人成综合网2020| av片东京热男人的天堂| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产真实乱freesex| 99久久无色码亚洲精品果冻| 色综合站精品国产| 久久精品国产清高在天天线| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲av片天天在线观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 99在线视频只有这里精品首页| 69av精品久久久久久| 国产黄a三级三级三级人| 一a级毛片在线观看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲全国av大片| www日本在线高清视频| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久精品91无色码中文字幕| 一级片免费观看大全| 听说在线观看完整版免费高清| 久久久精品欧美日韩精品| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 久久久久国产一级毛片高清牌| 丰满的人妻完整版| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 性色av乱码一区二区三区2| 久9热在线精品视频| 国产高清videossex| 亚洲国产欧美网| 一本精品99久久精品77| 看黄色毛片网站| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 麻豆一二三区av精品| 午夜激情av网站| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产精品精品国产色婷婷| 国产麻豆成人av免费视频| 成人一区二区视频在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲精品在线观看二区| 国产成人欧美| 欧美av亚洲av综合av国产av| 一a级毛片在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 男人操女人黄网站| 老司机福利观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 搞女人的毛片| 久久精品人妻少妇| 国产一卡二卡三卡精品| 日日干狠狠操夜夜爽| 青草久久国产| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 免费在线观看影片大全网站| 久久久水蜜桃国产精品网| 男人操女人黄网站| 校园春色视频在线观看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 久久久久亚洲av毛片大全| 久久久久久久午夜电影| 叶爱在线成人免费视频播放| 日韩av在线大香蕉| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久婷婷成人综合色麻豆| 免费av毛片视频| 国产黄色小视频在线观看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 成人免费观看视频高清| 日韩高清综合在线| svipshipincom国产片| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 国产精品久久久久久精品电影 | 高清在线国产一区| 亚洲一区中文字幕在线| 美女免费视频网站| 性色av乱码一区二区三区2| 午夜激情福利司机影院| 久久久久免费精品人妻一区二区 | 亚洲av美国av| 90打野战视频偷拍视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 99久久综合精品五月天人人| 欧美久久黑人一区二区| 不卡av一区二区三区| 亚洲一区二区三区色噜噜| 精品乱码久久久久久99久播| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 午夜激情福利司机影院| 人人妻人人看人人澡| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲激情在线av| 国产成人影院久久av| 久久久久久久久免费视频了| 国产爱豆传媒在线观看 | 巨乳人妻的诱惑在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 正在播放国产对白刺激| 国产精品99久久99久久久不卡| 两个人免费观看高清视频| 欧美成人性av电影在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 国产一区二区在线av高清观看| 国内精品久久久久久久电影| 国产免费男女视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| a级毛片在线看网站| 国产在线精品亚洲第一网站| 中文亚洲av片在线观看爽| 男人舔女人下体高潮全视频| 精品免费久久久久久久清纯| 国产日本99.免费观看| 一本大道久久a久久精品| 村上凉子中文字幕在线| 日韩欧美免费精品| 亚洲avbb在线观看| 久热爱精品视频在线9| 久久精品国产清高在天天线| 十八禁人妻一区二区| 正在播放国产对白刺激| 亚洲成人免费电影在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产极品粉嫩免费观看在线| 在线观看舔阴道视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 中国美女看黄片| 精品一区二区三区av网在线观看| 12—13女人毛片做爰片一| 黄色视频,在线免费观看| 成年女人毛片免费观看观看9| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产精品,欧美在线| 成人手机av| 老司机福利观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲五月天丁香| 两个人看的免费小视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 国语自产精品视频在线第100页| 国产精品久久久人人做人人爽| www.www免费av| 日本在线视频免费播放| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲男人的天堂狠狠| 老司机在亚洲福利影院| 99热只有精品国产| 99国产精品一区二区蜜桃av| 黄色丝袜av网址大全| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 丝袜美腿诱惑在线| 色尼玛亚洲综合影院| 国产精品综合久久久久久久免费| 精品久久久久久久毛片微露脸| 99精品久久久久人妻精品| 中文资源天堂在线| 国产又色又爽无遮挡免费看| 最近最新免费中文字幕在线| 中文在线观看免费www的网站 | 国产黄片美女视频| 宅男免费午夜| 麻豆av在线久日| 黄片播放在线免费| 国产成人欧美| 视频区欧美日本亚洲| 精品熟女少妇八av免费久了| 无限看片的www在线观看| 日本 av在线| 成人手机av| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 色综合婷婷激情| 91字幕亚洲| 亚洲九九香蕉| 十分钟在线观看高清视频www| 精品一区二区三区av网在线观看| 欧美日本视频| 999久久久国产精品视频| 亚洲中文av在线| 国内精品久久久久久久电影| 看黄色毛片网站| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| a在线观看视频网站| 国产高清videossex| av电影中文网址| 欧美黑人精品巨大| 禁无遮挡网站| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产黄片美女视频| 国产av一区二区精品久久| 香蕉国产在线看| 国产激情欧美一区二区| 午夜福利高清视频| 日本a在线网址| 级片在线观看| 欧美成人午夜精品| 午夜福利欧美成人| 欧美zozozo另类| 男人的好看免费观看在线视频 | 99re在线观看精品视频| 一区福利在线观看| 香蕉丝袜av| 精品欧美国产一区二区三| 狂野欧美激情性xxxx| 最新美女视频免费是黄的| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 身体一侧抽搐| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 搡老岳熟女国产| 日韩高清综合在线| 成人一区二区视频在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 精品人妻1区二区| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 两个人视频免费观看高清| 亚洲欧美激情综合另类| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 午夜激情av网站| 国产精品久久久av美女十八| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 免费高清视频大片| 久久久久久久精品吃奶| a在线观看视频网站| 人人澡人人妻人| 成人av一区二区三区在线看| 宅男免费午夜| 婷婷六月久久综合丁香| а√天堂www在线а√下载| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲一区中文字幕在线| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产精品av久久久久免费| 久久国产乱子伦精品免费另类| 大香蕉久久成人网| 午夜老司机福利片| 久久久久久久久免费视频了| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 欧美日本视频| 亚洲中文字幕日韩| 啦啦啦 在线观看视频| 男女视频在线观看网站免费 | 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产成+人综合+亚洲专区| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久久久亚洲av毛片大全| 男女之事视频高清在线观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 午夜久久久久精精品| 中文字幕久久专区| 午夜日韩欧美国产| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产在线观看jvid| 欧美激情极品国产一区二区三区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 1024手机看黄色片| 亚洲国产精品久久男人天堂| 色播在线永久视频| 丰满的人妻完整版| 1024手机看黄色片| 一本综合久久免费| 一区二区日韩欧美中文字幕| bbb黄色大片| 精品高清国产在线一区| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 一二三四社区在线视频社区8| 一级片免费观看大全| 欧美丝袜亚洲另类 | 精品福利观看| 国产成人系列免费观看| 国产精品av久久久久免费| 18禁美女被吸乳视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产免费男女视频| 日本 av在线| 禁无遮挡网站| 久久午夜综合久久蜜桃| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲精品色激情综合| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产亚洲精品第一综合不卡| 黄色视频不卡| 精品熟女少妇八av免费久了| www.熟女人妻精品国产| 久久精品91蜜桃| 色综合站精品国产| 一级片免费观看大全| 欧美另类亚洲清纯唯美| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久久久久国产a免费观看| 精品无人区乱码1区二区| 女性被躁到高潮视频| 一进一出好大好爽视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 91大片在线观看| 国产精品亚洲美女久久久| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 色av中文字幕| 日韩中文字幕欧美一区二区| 久久香蕉国产精品| av片东京热男人的天堂| 人人妻人人看人人澡| av天堂在线播放| 狠狠狠狠99中文字幕| 精品久久久久久久久久久久久 | 国产精品98久久久久久宅男小说| 久久久久久久久久黄片| 午夜老司机福利片| 岛国在线观看网站| avwww免费| 1024视频免费在线观看| 国内精品久久久久精免费| 999久久久国产精品视频| 88av欧美| 国产亚洲av嫩草精品影院| 日日夜夜操网爽| 欧美又色又爽又黄视频| 欧美激情高清一区二区三区| 成人国语在线视频| 曰老女人黄片| 香蕉av资源在线| 人成视频在线观看免费观看| 女人被狂操c到高潮| 成人永久免费在线观看视频| 精品国产美女av久久久久小说| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产熟女xx| 精品乱码久久久久久99久播| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 熟女电影av网| 黄频高清免费视频| 我的亚洲天堂| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 动漫黄色视频在线观看| 中出人妻视频一区二区| www国产在线视频色| 少妇粗大呻吟视频| 亚洲五月天丁香| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲片人在线观看| 女警被强在线播放| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 日本一本二区三区精品| 无遮挡黄片免费观看| 国产av又大| 欧美性长视频在线观看| 天堂√8在线中文| 一边摸一边做爽爽视频免费| 在线免费观看的www视频| 首页视频小说图片口味搜索| 国产一区二区三区视频了| 午夜福利在线观看吧| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 黄色视频不卡| 欧美一级a爱片免费观看看 | 老司机在亚洲福利影院| 听说在线观看完整版免费高清| 日本在线视频免费播放| 国产男靠女视频免费网站| 后天国语完整版免费观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 成人午夜高清在线视频 | www.999成人在线观看| 国产精品 欧美亚洲| 美女大奶头视频| xxxwww97欧美| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产av又大| 日本成人三级电影网站| 国产高清有码在线观看视频 | aaaaa片日本免费| 久久久久久免费高清国产稀缺| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 精品国内亚洲2022精品成人| 两个人免费观看高清视频| 特大巨黑吊av在线直播 | x7x7x7水蜜桃| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 成熟少妇高潮喷水视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 一区二区三区精品91| 曰老女人黄片| 90打野战视频偷拍视频| 中文字幕最新亚洲高清| 啦啦啦免费观看视频1| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 99精品欧美一区二区三区四区| 免费在线观看成人毛片| 一级a爱视频在线免费观看| 久久久久久国产a免费观看| 男女那种视频在线观看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲avbb在线观看| 99re在线观看精品视频| 久久这里只有精品19| 黄色 视频免费看| 国产成人影院久久av| 久热爱精品视频在线9| 一夜夜www| 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲av电影在线进入| 看片在线看免费视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 怎么达到女性高潮| 免费av毛片视频| 黄片大片在线免费观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 免费人成视频x8x8入口观看| av电影中文网址| 欧美黑人欧美精品刺激| 中文在线观看免费www的网站 | 日韩欧美一区视频在线观看| cao死你这个sao货| 欧美乱色亚洲激情| 制服丝袜大香蕉在线| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲七黄色美女视频| 中文字幕高清在线视频| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 久久中文字幕一级| 搞女人的毛片| 成人午夜高清在线视频 | 一夜夜www| 国产精品乱码一区二三区的特点| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲国产精品999在线| 夜夜夜夜夜久久久久| 村上凉子中文字幕在线| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 免费av毛片视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产一区二区激情短视频| 一本综合久久免费| 午夜福利免费观看在线| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产精品久久视频播放| 色哟哟哟哟哟哟| 99久久国产精品久久久| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 人妻久久中文字幕网| 国产av一区二区精品久久| 人人澡人人妻人| 一个人免费在线观看的高清视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 久久亚洲真实| 国产精品亚洲一级av第二区| 又大又爽又粗| 欧美日韩黄片免| 久9热在线精品视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 精品欧美国产一区二区三| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲成人免费电影在线观看| 1024视频免费在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 久久精品成人免费网站| 日本黄色视频三级网站网址| 99在线视频只有这里精品首页| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 中文字幕人妻熟女乱码| 男人舔奶头视频| 中出人妻视频一区二区| 久久精品国产清高在天天线| 久99久视频精品免费| 国产亚洲精品一区二区www| 香蕉丝袜av| 午夜两性在线视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲国产精品sss在线观看| 午夜久久久久精精品| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| netflix在线观看网站| 欧美黑人巨大hd| 午夜视频精品福利| 欧美一级毛片孕妇| 午夜免费观看网址| 中文字幕高清在线视频| 69av精品久久久久久| 熟女电影av网| 免费在线观看成人毛片| 一级a爱片免费观看的视频| 成人18禁在线播放| 久久久水蜜桃国产精品网| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 欧美zozozo另类| 身体一侧抽搐| 在线av久久热| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲av成人一区二区三| a级毛片在线看网站| 999久久久国产精品视频| 成人亚洲精品av一区二区| 十八禁网站免费在线| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 99riav亚洲国产免费| 日韩精品青青久久久久久| svipshipincom国产片| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 一区二区三区精品91| 午夜免费成人在线视频| 国产亚洲欧美精品永久| 一a级毛片在线观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 成人国产综合亚洲| 一级作爱视频免费观看|